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Essas informações sobre o quanto uma teia de aranha pode ser forte, vão te deixar de boca aberta!

As aranhas possuem várias glândulas localizadas no abdômen, as quais produzem os fios de seda. Cada glândula possui um tipo de fio específico e conhecemos sete diferentes tipos de glândulas, mas atenção: cada aranha possui apenas algumas dessas glândulas e não todas ao mesmo tempo.

As glândulas Ampullaceae são usadas para produzir os fios por onde a aranha anda. Pyriformes produzem fios para conexão dos outros fios. Aciniformes produzem fios para encapsulamento das presas. Tubiliformes para os casulos e Coronatae é usada para produção de fios adesivos. Existem pequenos tubos móveis ligados a cada uma das glândulas e estas glândulas podem variar de 2 a 50.000.. (uau!!!!)


A seda produzida para o fio é constituída principalmente de proteína e algumas aranhas têm a capacidade de reciclar suas teias. Isso acontece porque a teia precisa ser renovada com freqüência e, como na fabricação existe um gasto muito grande de nitrogênio, sabe o que a aranha faz? Ela devora sua própria teia para reaproveitar o nitrogênio. A seda da teia de aranha é tão resistentes que alguns especialistas chegaram a hipótese de que, caso fosse possível construir uma teia com espessura do fio equivalente ao de uma caneta esferográfica, ela seria capaz de sustentar um Boeing 747.

A verdade é que inúmeros cientistas têm realizados projetos milionários em todo o mundo tentando copiar as propriedades da seda que a aranha produz e o método que elas utilizam para fabricar a teia, porém até hoje nenhum deles conseguiu se quer se aproximar de um resultado parecido!

A mais resistente do mundo

Cientistas descobriram que a teia da aranha Darwin Bark é a maior do mundo e seu fio é dez vezes mais resistente do que o Kevlar (uma fibra sintética considerada extremamente forte). A Darwin Bark mede cerca de 3 centímetros, mas suas teias podem chegar a 25 metros de comprimento com um centro mais forte de 2,8 metros quadrados. Com esse tamanho a teia pode aguentar duas vezes mais pressão do que a teia de aranha normal, o que a torna 10 vezes mais forte que o Kevlar – tornando-se o material biológico mais forte já encontrado.


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